論文の概要: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy (LIFS) of Trapped Molecular Ions
in Gas-phase
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.08034v1
- Date: Thu, 16 Jun 2022 09:41:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-09 04:43:26.005641
- Title: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy (LIFS) of Trapped Molecular Ions
in Gas-phase
- Title(参考訳): ガス相中の捕捉分子イオンのレーザー誘起蛍光分光法(lifs)
- Authors: Hemanth Dinesan and S. Sunil Kumar
- Abstract要約: 本稿では, レーザー誘起蛍光分光法(LIFS)について述べる。
蛍光分光に関する理論と実験的アプローチを簡潔に解説する。
レビューの後半部では、ガス相研究に用いられている最先端の固有の蛍光測定技術が要約されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This review presents the Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy (LIFS) of
trapped gas-phase molecular ions. A brief description of the theory and
experimental approaches involved in fluorescence spectroscopy, together with
state-of-the-art LIFS experiments employing ion traps, is presented. Quadrupole
ion traps are commonly used for spatial confinement of ions. One of the main
challenges involved in such experiments is poor Signal-to-Noise Ratio (SNR)
arising due to weak gas-phase fluorescence emission, high background noise, and
small solid angle for the fluorescence collection optics. The experimental
approaches based on the integrated high-finesse optical cavities provide a
better (typically an order of magnitude more) SNR in the detected fluorescence
than the single-pass detection schemes. Another key to improving the SNR is to
exploit the maximum solid angle of light collection by choosing high numerical
aperture (NA) collection optics. The latter part of the review summarises the
current state-of-the-art intrinsic fluorescence measurement techniques employed
for gas-phase studies. Also, the scope of these recent advances in LIFS
instrumentation for detailed spectral characterisation of a fluorophore of weak
gas-phase fluorescence emission is discussed, considering fluorescein as one
example.
- Abstract(参考訳): 本稿では、捕捉ガス相分子イオンのレーザー誘起蛍光分光法(lifs)について述べる。
蛍光分光法に関する理論と実験手法について, イオントラップを用いた最新のlifs実験とともに, 簡単な説明を行った。
四重極イオントラップは、一般的にイオンの空間閉じ込めに用いられる。
このような実験にかかわる主な課題の1つは、ガス相蛍光放射の弱さ、背景雑音、蛍光集光光学の小さな固体角に起因する信号対雑音比(SNR)の低下である。
統合された高精細光学キャビティに基づく実験的アプローチは、検出された蛍光におけるSNRがシングルパス検出方式よりも優れている(典型的には桁違いに多い)。
SNRを改良するもう1つの鍵は、高い数値開口(NA)コレクション光学を選択することで、光収集の最大固角を利用することである。
本論文の後半部では, 気相分析に用いた最新の蛍光測定法について概説する。
また, 弱気相蛍光発光のフルオロフォアの詳細なスペクトル化のためのLIFS計測の最近の進歩についても, フルオレセインを例として考察した。
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